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二氧化碳是什么?

2023-05-25 07:24:31
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二氧化碳是空气中常见的化合物,其分子式为CO₂,由两个氧原子与一个碳原子通过共价键连接而成,常温下是一种无色无味气体,密度比空气略大,能溶于水,并生成碳酸。固态二氧化碳俗称干冰。二氧化碳认为是造成温室效应的主要来源。
二氧化碳基本信息
简介
  Ⅱ.2.10二氧化碳(CO₂)   英文名称 Carbon dioxide   别名 碳酸气   CAS号 124-38-9   EINECS号 204-696-9   InChI编码 InChI=1/CO2/c2-1-3   分子量 44   共有3个原子核,22个质子。   相对分子质量是48
构造
  C原子以sp杂化轨道形成δ键。分子形状为直线形。非极性分子。 二氧化碳球棍模型
在CO₂分子中,碳原子采用sp杂化轨道与氧原子成键。C原子的两个sp杂化轨道分别与两个O原子生成两个σ键。C原子上两个未参加杂化的p轨道与sp杂化轨道成直角,并且从侧面同氧原子的p轨道分别肩并肩地发生重叠,生成两个∏三中心四电子的离域键。因此,缩短了碳—氧原子间地距离,使CO₂中碳氧键具有一定程度的叁键特征。决定分子形状的是sp杂化轨道,CO₂为直线型分子。二氧化碳密度较空气大。
气体状态
  相对分子质量 熔点(摄氏度) 沸点(摄氏度)
44.01 -78.48(升华) -56.6(5270帕)
性状 溶解情况
无色,无味气体。 常温下能溶于水,部分生成碳酸。
能溶于水(体积比1:1),生成碳酸。
结构式 分子式 相对密度
O=C=O CO₂ 相对密度1.101(-37℃)

液体状态
  表面张力:约3.0dyn/cm   密度:0.8g/cm3   粘度:比四氯乙烯粘度低得多,所以液体二氧化碳更能穿透纤维。)   二氧化碳分子结构很稳定,化学性质不活泼,不会与织物发生化学反应。   它沸点低(-78.5℃),常温常压下是气体。   特点:没有闪点,不燃;无色无味,无毒性。   液体二氧化碳通过减压变成气体很容易和织物分离,完全省去了用传统溶剂带来的复杂后处理过程。   液体CO₂和超临界CO₂均可作为溶剂,尽管超临界CO₂具有比液体CO₂更高的溶解性(具有与液体相近的密度和高溶解性,并兼备气体的低粘度和高渗透力)。但它对设备的要求比液体CO₂高。综合考虑机器成本与作CO₂为溶剂,温度控制在15℃左右,压力在5MPa左右。
固体状态
  液态二氧化碳蒸发时会吸收大量的热;当它吸收大量的热时,则会凝成固体二氧化碳,俗称干冰。   干冰的使用范围广泛,在食品、卫生、工业、餐饮中有大量应用。主要有:   1、干冰在工业模具的应用范围    轮胎模具、橡胶模具、聚氨酯模、聚乙烯模、PET模具、泡沫模具、注塑模具、合金压铸模、铸造用热芯盒、冷芯盒,可清除余树脂、失效脱膜层、炭化膜剂、油污、打通排气孔,清洗后模具光亮如新。   在线清洗,无需降温和拆卸模具,避免了化学清洗法对模具的腐蚀和损害、机械清洗法对模具的机械损伤及划伤,以及反复装卸导致模具精度下降等缺点。关键的是,可以免除拆卸模具及等待模具降温这两项最耗时间的步骤,这样均可以减少停工时间约80%-95%。   干冰清洗益处: 干冰清洗可以降低停工工时;减少设备损坏;极有效的清洗高温的设备;减少或降低溶剂的使用;改善工作人员的安全;增进保养效率;减少生产停工期、降低成本、提高生产效率。   2、干冰在石油化工的应用范围    清洗主风机、气压机、烟机、汽轮机、鼓风机等设备及各式加热炉、反应器等结焦结炭的清除。清洗换热器上的聚氯乙烯树脂;清除压缩机、储罐、锅炉等各类压力容器上的油污、锈污、烃类及其表面污垢;清理反应釜、冷凝器;复杂机体除污;炉管清灰等。   3、干冰在食品制药的应用范围   可以成功去除烤箱中烘烤的残渣、胶状物质和油污以及未烘烤前的生鲜制品混合物。有效清结烤箱、混合搅拌设备、输送带、模制品、包装设备、炉架、炉盘、容器、辊轴、冷冻机内壁、饼干炉条等。   干冰清洗的益处:排除有害化学药剂的使用,避免生产设备接触有害化学物和产生第二次垃圾;拟制或除掉沙门氏菌、利斯特菌等细菌,更彻底的消毒、洁净;排除水刀清洗对电子设备的损伤;最小程度的设备分解;降低停工时间。   4、干冰在印刷工业的应用范围    清除油墨很困难,齿轮和导轨上的积墨会导致低劣的印刷质量。干冰清洗可去除各种油基、水基墨水和清漆,清理齿轮、导轨及喷嘴上的油污、积墨和染料,避免危险废物和溶液的排放,以及危险溶剂造成的人员伤害。   5、干冰在电力行业的应用范围   可对电力锅炉、凝汽器、各类换热器进行清洗;可直接对室内外变压器、绝缘器、配电柜及电线、电缆进行带电载负荷(37KV以下)清洗;发电机、电动机、转子、定子等部件无破损清洗;汽轮机、透平上叶轮、叶片等部件锈垢、烃类和粘着粉末清洗,不需拆下桨叶,省去重新调校桨叶的动平衡。   干冰清洗的益处:使被清洗的污染物有效地分解;由于这些污染物被清除减少了电力损失;减少了外部设备及其基础设备的维修成本;提高电力系统的可靠性;非研磨清洗,保持绝缘体的完整;更适合预防性的维护保养。   6、干冰在汽车工业的应用范围    清洗门皮、蓬顶、车厢、车底油污等无水渍,不会引致水污染;汽车化油器清洗及汽车表面除漆等;清除引擎积碳。如处理积碳,用化学药剂处理时间长,最少要用48小时以上,且药剂对人体有害。干冰清洗可以在10分钟以内彻底解决积碳问题,即节省了时间又降低了成本,除垢率达到100% 。   7、干冰在电子工业的应用范围    清洁机器人、自动化设备的内部油脂、污垢;集成电路板、焊后焊药、污染涂层、树脂、溶剂性涂覆、保护层以及印刷电路板上光敏抗腐蚀剂等清除。   8、干冰在航空航天的应用范围    导弹、飞机喷漆和总装的前置工序;复合模具、特殊飞行器的除漆;引擎积碳清洗;维修清洗(特别是起落架-轮仓区);飞机外壳的除漆;喷气发动机转换系统。可直接在机体工作,节省时间。   9、干冰在船舶业的应用范围    船壳体;海水吸入阀;海水冷凝器和换热器;机房、机械及电器设备等,比一般用高压水射流清洗更干净。   10、干冰在核工业的应用范围    核工业设备的清洗若采用水、喷砂或化学净化剂等传统清洗方法,水、喷砂或化学净化剂等介质同时也被放射性元素污染,处理被二次污染的这些介质需要时间和资金。而使用干冰清洗工艺,干冰颗粒直接喷射到被清洗物体,瞬间升华,不存在二次污染的问题,需要处理的仅仅是被清洗掉的有核污染的积垢等废料。   11、干冰在美容行业的应用范围    有的皮肤科医生用干冰来治疗青春痘,这种治疗就是所谓的冷冻治疗。因为它会轻微的把皮肤冷冻。   有一种治疗青春痘的冷冻材料就是混合磨碎的干冰及乙酮,有时候会混合一些硫磺。液态氮及固态干冰也可以用来作冷冻治疗的材料。冷冻治疗可以减少发炎,前段时间新闻报道刘翔就是用这种冷冻疗法来治疗脸上的青春痘的。这种方法可以减少青春痘疤痕的产生,但并不用来去除疤痕。   12、干冰在食品行业的应用范围   a 在葡萄酒、鸡尾酒或饮料中加入干冰块,饮用时凉爽可口,杯中烟雾缭绕,十分怡人。   b 制作冰淇淋时加入干冰,冰淇淋不易融化。干冰特别适合外卖冰淇淋的冷藏。   c 星级宾馆、酒楼制作的海鲜特色菜肴,在上桌时加入干冰,可以产生白色烟雾景观,提高宴会档次 如制作龙虾刺身。   d 龙虾、蟹、鱼翅等海产品冷冻冷藏。干冰不会化水,较水冰冷藏更清洁、干净,在欧、美、日本等国得到广泛应用。   13、干冰在冷藏运输领域的应用范围   a 低温冷冻医疗用途以及血浆、疫苗等特殊药品的低温运输。   b 电子低温材料,精密元器件的长短途运输。   c高档食品的保鲜运输如高档牛羊肉等。   14 、干冰在娱乐领域的应用范围    广泛用于舞台、剧场、影视、婚庆、庆典、晚会效果等制作放烟,如国家剧院的部分节目就是用干冰来制作效果的。   15、干冰在消防行业的应用范围    干冰用来作消防灭火,如部分低温灭火器,但干冰在这一块的应用较少,也即市场程度较低;   干冰使用注意事项:   切记在每次接触干冰的时候,一定要小心并且用厚绵手套或其他遮蔽物才能触碰干冰!如果是在长时间直接碰触肌肤的情况下,就可能会造成细胞冷冻而类似轻微或极度严重烫伤的伤害。汽车、船舱等地不能使用干冰,因为升华的二氧化碳将替代氧气而可能引起呼吸急促甚至窒息!   1.切勿让小朋友单独接触干冰!   2.干冰温度极低,请勿至于口中,严防冻伤!   3.拿取干冰一定要使用厚绵手套、夹子等遮蔽物 (塑胶手套不具阻隔效果!)   4.使用干冰请于通风良好处,切忌与干冰同处于密闭空间!   5.干冰不能与液体混装。
基本性质
  碳氧化物之一,是一种无机物,常温下是一种无色无味气体,密度比空气略大,能溶于水,并生成碳酸。(碳酸饮料基本原理)可以使澄清的石灰水变浑浊,做关于呼吸作用的产物等产生二氧化碳的试验都可以用到。
制备或来源
  可由碳在过量的空气中燃烧或使大理石、石灰石、白云石(主要成分均为CaCO₃)煅烧或与酸作用而得。是石灰、发酵等工业的副产品。
二氧化碳的用途
  气体二氧化碳用于制碱工业、制糖工业,并用于钢铸件的淬火和铅白的制造等。   二氧化碳在焊接领域应用广泛。   如:二氧化碳气体保护焊,是目前生产中应用最多的方法   固态二氧化碳俗称干冰[1],升华时可吸收大量热,因而用作制冷剂,如人工降雨,也常在 镁在二氧化碳中燃烧
舞台中用于制造烟雾。 二氧化碳一般不燃烧也不支持燃烧,常温下密度比空气略大,受热膨胀后则会聚集于上方.也常被用作灭火剂,但Mg、Na、K等燃烧时不能用CO₂来灭火,因为:2Mg + CO₂==点燃== 2MgO + C、4Na + CO₂==点燃==2Na₂O + C、4K + CO₂==点燃== 2K₂O + C。   二氧化碳是绿色植物光合作用不可缺少的原料,温室中常用二氧化碳作肥料。光合作用总反应:CO₂+ H₂O —叶绿体、光照→ C6H12O6 + O₂注意:光合作用释放的氧气全部来自水,光合作用的产物不仅是糖类,还有氨基酸(无蛋白质)、脂肪,因此光合作用产物应当是有机物。   各步分反应: 2H₂O —光照→ 2[H+] + O₂(水的光解) NADP+ + 2e- + H+ → NADPH(递氢) ADP + Pi —→ ATP (递能) CO₂+C5化合物→C6化合物(二氧化碳的固定) C6化合物 —ATP、NADPH→(CH₂O)n + C5化合物(有机物的生成)   液体二氧化碳密度1.1克/厘米3。液体二氧化碳蒸发时或在加压冷却时可凝成固体二氧化碳,俗称干冰,是一种低温致冷剂,密度为1.56克/厘米3。二氧化碳能溶于水,20℃时每100体积水可溶88体积二氧化碳,一部分跟水反应生成碳酸。化学性质稳定,没有可燃性,一般不支持燃烧,但活泼金属可在二氧化碳中燃烧,如点燃的镁条可在二氧化碳中燃烧生成氧化镁和碳。二氧化碳是酸性氧化物,可跟碱或碱性氧化物反应生成碳酸盐。跟氨水反应生成碳酸氢铵。无毒,但空气中二氧化碳含量过高时,也会使人因缺氧而发生窒息。绿色植物能将二氧化碳跟水在光合作用下合成有机物。二氧化碳可用于制造碳酸氢铵、小苏打、纯碱、尿素、铅白颜料、饮料、灭火器以及铸钢件的淬火。二氧化碳在大气中约占总体积的0.03%,人呼出的气体中二氧化碳约占4%。实验室中常用盐酸跟大理石反应制取二氧化碳,工业上用煅烧石灰石或酿酒的发酵气中来获得二氧化碳。
二氧化碳的制法
工业制法
  高温煅烧石灰石   CaCO₃==高温== CaO + CO₂↑
实验室制法
  大理石或石灰石和盐酸反应通常需要对气体进行除杂干燥,盐酸反应时会挥发出氯化氢(HCl)气体,所以要通过饱和碳酸氢钠(NaHCO₃)溶液除去气体中的氯化氢。溶液中的反应,气体溢出时会带出水蒸气,所以要求严格或必要时要对气体进行干燥,通常用装有浓硫酸的洗气瓶进行干燥。   
CaCO₃+ 2HCl ==== CaCl₂+ H₂O + CO₂↑   另外,不能用碳酸钠和盐酸反应制取,因为反应速率太快,不易收集;不能用碳酸钙和浓盐酸反应,因为浓盐酸易挥发出大量氯化氢气体,使碳酸氢钠无法完全去除,制得的二氧化碳纯度会下降;也不能用碳酸钙和稀硫酸反应收集,因为反应会生成难溶的硫酸钙,硫酸根会附着在碳酸钙表面,使碳酸钙无法与酸接触,影响反应的继续。
民间制法
  小苏打(碳酸氢钠)和白醋反应   NaHCO₃+ CH₃COOH ==== CH₃COONa + H₂O + CO₂↑
其他性质
  二氧化碳在常温常压下为无色而略带刺鼻气味和微酸味的气体。CO₂分子有16个价电子,基态为线性分子,属D∞h 点群。CO₂分子中碳氧键键长为116pm,介于碳氧双键(乙醛中C=O键长为124pm)和碳氧三键(CO分子中C≡O键长为112.8pm)之间,说明它已具有一定程度的叁键特性。因此,有人认为在CO₂分子中可能存在着离域的大π键,即碳原子除了与氧原子形成两个键外,还形成两个三中心四电子的大π键。   17世纪初,比利时化学家范·海尔蒙特(J.B. Van. Helmont 1577~1644)在检测木炭燃烧和发酵过程的副产气时,发现二氧化碳。1757年,J. Black第一个应用定量的方法研究这种气体 。1773年,拉瓦锡(A. L. Lavoisier) 把碳放在氧气中加热,得到被他称为“碳酸”的二氧化碳气体,测出质量组成为碳23.5~28.9%,氧71.1~76.5%。1823年,迈克尔·法拉第(M. Faraday)发现,加压可以使二氧化碳气体液化。1835年,M. Thilorier制得固态二氧化碳(干冰)。1884年,在德国建成第一家生产液态二氧化碳的工厂。   在自然界中二氧化碳含量丰富,为大气组成的一部分。二氧化碳也包含在某些天然气或油田伴生气中以及碳酸盐形成的矿石中。大气里含二氧化碳为0.03~0.04%(体积比),总量约2.75×1012t, 主要由含碳物质燃烧和动物的新陈代谢产生。在国民经济各部门,二氧化碳有着十分广泛的用途。二氧化碳产品主要是从合成氨制氢气过程气、发酵气、石灰窑气、酸中和气、乙烯氧化副反应气和烟道气等气体中提取和回收,目前,商用产品的纯度不低于99%(体积)。
二氧化碳的有关化学方程式
  由于碳酸很不稳定,容易分解:   H₂CO₃==Δ== H₂O + CO₂↑   所以2HCl + CaCO₃==== CaCl₂+ H₂O + CO₂↑   二氧化碳能溶于水,形成碳酸:   CO₂+ H₂O ==== H₂CO₃   向澄清的石灰水加入二氧化碳,会形成白色的碳酸钙:   CO₂+ Ca(OH)₂==== CaCO₃↓ + H₂O   如果二氧化碳过量会有:   CaCO₃+ CO₂+ H₂O ==== Ca(HCO₃)₂   二氧化碳会使烧碱变质:   2NaOH + CO₂==== Na₂CO₃+ H₂O   如果二氧化碳过量:   Na₂CO₃+ CO₂+ H₂O ==== 2NaHCO₃   即:   NaOH + CO₂==== NaHCO₃   二氧化碳和金属镁反应:   2Mg + CO₂(过量) ==点燃== 2MgO + C   Mg + CO₂(少量) ==点燃== MgO + CO   工业制法:高温煅烧石灰石:   CaCO₃ ==高温== CaO + CO₂↑   实验室制法:   CaCO₃+2HCI=CaCl₂+ H₂O + CO₂↑   二氧化碳的固定   CO2+C5→(酶) 2C3   在光合作用中的暗反应阶段,一分子的CO₂和一分子的五碳化合物反应,生成两分子的三碳化合物。
二氧化碳的危害
  现在地球上气温越来越高,是因为二氧化碳增多造成的。因为二氧化碳具有保温的作用,现在这一群体的成员越来越多,使温度升高,近100年,全球气温升高0.6℃,照这样下去,预计到21世纪中叶,全球气温将升高1.5——4.5℃。   海平面升高,也是二氧化碳增多造成的,近100年,海平面上升14厘米,到21世纪中叶,海平面将会上升25——140厘米,海平面的上升,亚马逊雨林将会消失,两极海洋的冰块也将全部融化。所有这些变化对野生动物而言无异于灭顶之灾。   空气中含有约0.03%二氧化碳,但由于人类活动(如化石燃料燃烧)影响,近年来二氧化碳含量猛增,导致温室效应、全球气候变暖、冰川融化、海平面升高……旨在遏制二氧化碳过量排放的《京都议定书》已经生效,有望通过国际合作遏制温室效应。
二氧化碳干洗
  目前最普遍的干洗技术是采用烃类(石油类)、氯代烃(如四氯乙烯)作为溶剂。但石油溶剂闪点低,易爆易燃,干燥慢;氯代烃气味刺鼻,毒性较高(一般在空气中的含量限制在50ppm以下)。干洗行业特别是欧美一些国家一直在寻找一种既清洁卫生安全高效的洗涤溶剂,目前推出的有绿色大地(Greenearth)、RYNEX、以及液体二氧化碳等新型清洗剂。Greenearth是一种清澈无味的液体,KB值(洗净率)与石油溶剂接近,但低于四氯乙烯,而且价格昂贵;RYNEX的KB值与四氯乙烯差不多,但含水量较高,而且蒸发太慢,不容易再生和回收,干洗周期长;液体二氧化碳KB值比石油溶剂高,略低于四氯乙烯,但在渗色、防污物再凝集等方面比四氯乙烯更好。   二氧化碳作为生命活动的代谢产物和工业副产品存在于自然界中,主要来源于火力发电、建材、钢铁、化工、汽车尾气及天然二氧化碳气田,它是造成“温室效应”的主要气体。液体二氧化碳干洗溶剂是一种工业副产品,只是在其回归自然之前被利用一下,并没有增加大气中二氧化碳的浓度。中国二氧化碳排放量为全球第二(大约30亿吨),为了充分利用这一资源,中国成立了许多研究课题。
二氧化碳药用
  药理   低浓度时为生理性呼吸兴奋药。当空气中本品含量超过正常(0.03%)时,能使呼吸加深加快;如含量为1%时,能使正常人呼吸量增加25%;含量为3%时,使呼吸量增加2倍。但当含量为25%时,则可使呼吸中枢麻痹,并引起酸中毒, 故吸入浓度不宜超过10%。   适应症   临床多以本品5~7%与93~95%的氧混合吸入, 用于急救溺毙、吗啡或一氧化碳中毒者、新生儿窒息等。乙醚麻醉时,如加用含有3~5% 本品的氧气吸入,可使麻醉效率增加,并减少呼吸道的刺激。   用法用量   遵医嘱.25%高浓度吸入可使呼吸中枢麻痹,引起酸中毒。吸入浓度不超过10%。   不良反应   25%高浓度吸入可使呼吸中枢麻痹,引起酸中毒.吸入浓度不超过10%。   二氧化碳导致呼吸性中毒   (1)低浓度的二氧化碳可以兴奋呼吸中枢,便呼吸加深加快。高浓度二氧化碳可以抑制和麻痹呼吸中枢。   (2)由于二氧化碳的弥散能力比氧强25倍,故二氧化碳很容易从肺泡弥散到血液造成呼吸性酸中毒。   临床上很少见单纯的二氧化碳中毒,由于空气中二氧化碳增多,常伴随氧浓度降低。比如:地窖中储存的蔬菜、水果呼吸时产生二氧化碳,同时消耗了氧气。无防护措施进入地窖所发生之中毒,是高浓度二氧化碳和缺氧造成的。试验证明氧充足的空气中二氧化碳浓度为5%时对人尚无害;但是,氧浓度为17%以下的空气中含4%二氧化碳,即可使人中毒。缺氧可造成肺水肿、脑水肿、代谢性酸中毒、电解质紊乱、休克、缺氧性脑病等。
二氧化碳灭火器
  二氧化碳灭火器 手提式二氧化碳灭火器
的使用方法   灭火时只要将灭火器提到或扛到火场,在距燃烧物5米左右,放下灭火器拔出保险销,一手握住喇叭筒根部的手柄,另一只手紧握启闭阀的压把。对没有喷射软管的二氧化碳灭火器,应把喇叭筒往上板70-90度。使用时,不能直接用手抓住喇叭筒外壁或金属连线管,防止手被冻伤。灭火时,当可燃液体呈流淌状燃烧时,使用者将二氧化碳灭火剂的喷流由近而远向火焰喷射。如果可燃液体在容器内燃烧时,使用者应将喇叭筒提起。从容器的一侧上部向燃烧的容器中喷射。但不能将二氧化碳射流直接冲击可燃液面,以防止将可燃液体冲出容器而扩大火势,造成灭火困难。   推车式二氧化碳灭火器一般由两人操作,使用时两人一起将灭火器推或拉到燃烧处,在离燃烧物10米左右停下,一人快速取下喇叭筒并展开喷射软管后,握住喇叭筒根部的手柄,另一人快速按逆时针方向旋动手轮,并开到最大位置。灭火方法与手提式的方法一样。   使用二氧化碳灭火器时,在室外使用的,应选择在上风方向喷射。在室外内窄小空间使用的,灭火后操作者应迅速离开,以防窒息。   灭火原理及适用火灾类型   适用于扑救一般B类火灾,如油制品、油脂等火灾,也可适用于A类火灾,但不能扑救B类火灾中的水溶性可燃、易燃液体的火灾,如醇、酯、醚、酮等物质火灾;也不能扑救带电设备及C类和D类火灾(其主要依靠窒息作用和部分冷却作用灭火)。
实验室分析
  方法名称:   二氧化碳—挥发油的测定—挥发油测定法   应用范围:   本方法采用挥发油测定法测定二氧化碳中挥发油的含量。   本方法适用于姜科植物温郁金Curcuma wenyujin Y.H.Chen et C.Ling的干燥根茎。   方法原理:   供试品于挥发油测定器中加水适量,加热至沸并保持微沸至5小时后,读取测定器中挥发油的量,计算其含量。   试剂:   无特殊试剂   仪器设备:   二氧化碳吸收器:1000mL(或500mL、2000mL)的硬质圆底烧瓶,上接挥发油测定器,挥发油测定器的上端连接回流冷凝管。以上各部均用玻璃磨口连接。测定器应具有0.1mL的刻度。全部仪器应充分洗净,并检查接合部分是否严密,以防挥发油逸出。   注:装置中挥发油测定器的支管分岔处应与基准线平行。   试样制备:   操作步骤:   称取供试品粉末(过二~三号筛,24—50目)适量(约相当于含挥发油0.5~1.0mL) (准确至0.01g)置烧瓶中,加水300~500mL与玻璃珠数粒,振摇混合后,连接挥发油测定器与回流冷凝管。自冷凝管上端加水使充满挥发油测定器的刻度部分,并溢流入烧瓶时为止。置电热套中或用其他适宜方法缓缓加热至沸,并保持微沸约5小时,至测定器中油量不再增加,停止加热,放置片刻,开启测定器下端的活塞,将水缓缓放出,至油层上端到达刻度0线上面5mm处为止。放置1小时以上,再开启活塞使油层下降至其上端恰与刻度0线平齐,读取挥发油量,并计算供试品中挥发油的含量(%)。   参考文献:   中华人民共和国药典,国家药典委员会编,化学工业出版社,2005年版,一部p.12。
二氧化碳含量多少对人体的影响
  二氧化碳在室外是全球暖化的元凶之一,在室内对人体健康影响及行车安全顾虑更是不容忽视的主因之一。生活当中二氧化碳是人类无时无刻 在制造却经常被忽略的气体,最近二~三十年大众生活型态的改变,尤其现代人害怕噪音再加上户外空气质量不佳,人们为求隔绝噪音并享受居住空间或办公室空间 空调系统带来的舒适便利,长时间将室内窗户密闭以致于室内二氧化碳浓度含量远高于室外平均值,更有医学报导在冷气房内睡觉连续八小时,由于空气有适足对流 有助尘螨滋生,早上会出现鼻塞、皮肤红痒等「病态建筑物症候群」(Sick Building Syndrome)的症状。   二氧化碳浓度含量会影响人类的生活作息,整理出二氧化碳浓度含量与人体生理反应如下:   ·350~450ppm:同一般室外环境   ·350~1000ppm:空气清新,呼吸顺畅   ·1000~2000ppm:感觉空气浑浊,并开始觉得昏昏欲睡   ·2000~5000ppm:感觉头痛、嗜睡、呆滞、注意力无法集中、心跳加速、轻度恶心   ·大于5000ppm:可能导致严重缺氧,造成永久性脑损伤、昏迷、甚至死亡
牛云

以下摘自白读百科 希望能对你有所帮助

概述

二氧化碳是空气中常见的化合物,其分子式为CO₂,由两个氧原子与一个碳原子通过共价键连接而成,常温下是一种无色无味气体,密度比空气略大,能溶于水,并生成碳酸。固态二氧化碳俗称干冰。二氧化碳认为是造成温室效应的主要来源。

二氧化碳基本信息

简介

  Ⅱ.2.10二氧化碳(CO₂)

英文名称 Carbon dioxide

别名 碳酸气

CAS号 124-38-9

EINECS号 204-696-9

InChI编码 InChI=1/CO2/c2-1-3

分子量 44

共有3个原子核,22个质子。

相对分子质量是48

构造

  C原子以sp杂化轨道形成δ键。分子形状为直线形。非极性分子。在CO₂分子中,碳原子采用sp杂化轨道与氧原子成键。C原子的两个sp杂化轨道分别与两个O原子生成两个σ键。C原子上两个未参加杂化的p轨道与sp杂化轨道成直角,并且从侧面同氧原子的p轨道分别肩并肩地发生重叠,生成两个∏三中心四电子的离域键。因此,缩短了碳—氧原子间地距离,使CO₂中碳氧键具有一定程度的叁键特征。决定分子形状的是sp杂化轨道,CO₂为直线型分子。二氧化碳密度较空气大。

气体状态

相对分子质量 熔点(摄氏度) 沸点(摄氏度)

44.01 -78.48(升华) -56.6(5270帕)

性状 溶解情况

无色,无味气体。 常温下能溶于水,部分生成碳酸。

能溶于水(体积比1:1),生成碳酸。

结构式 分子式 相对密度

O=C=O CO₂ 相对密度1.101(-37℃)

液体状态

  表面张力:约3.0dyn/cm

密度:0.8g/cm3

粘度:比四氯乙烯粘度低得多,所以液体二氧化碳更能穿透纤维。)

二氧化碳分子结构很稳定,化学性质不活泼,不会与织物发生化学反应。

它沸点低(-78.5℃),常温常压下是气体。

特点:没有闪点,不燃;无色无味,无毒性。

液体二氧化碳通过减压变成气体很容易和织物分离,完全省去了用传统溶剂带来的复杂后处理过程。

液体CO₂和超临界CO₂均可作为溶剂,尽管超临界CO₂具有比液体CO₂更高的溶解性(具有与液体相近的密度和高溶解性,并兼备气体的低粘度和高渗透力)。但它对设备的要求比液体CO₂高。综合考虑机器成本与作CO₂为溶剂,温度控制在15℃左右,压力在5MPa左右。

固体状态

  液态二氧化碳蒸发时会吸收大量的热;当它吸收大量的热时,则会凝成固体二氧化碳,俗称干冰。

干冰的使用范围广泛,在食品、卫生、工业、餐饮中有大量应用。主要有:

1、干冰在工业模具的应用范围

  轮胎模具、橡胶模具、聚氨酯模、聚乙烯模、PET模具、泡沫模具、注塑模具、合金压铸模、铸造用热芯盒、冷芯盒,可清除余树脂、失效脱膜层、炭化膜剂、油污、打通排气孔,清洗后模具光亮如新。

在线清洗,无需降温和拆卸模具,避免了化学清洗法对模具的腐蚀和损害、机械清洗法对模具的机械损伤及划伤,以及反复装卸导致模具精度下降等缺点。关键的是,可以免除拆卸模具及等待模具降温这两项最耗时间的步骤,这样均可以减少停工时间约80%-95%。

干冰清洗益处: 干冰清洗可以降低停工工时;减少设备损坏;极有效的清洗高温的设备;减少或降低溶剂的使用;改善工作人员的安全;增进保养效率;减少生产停工期、降低成本、提高生产效率。

2、干冰在石油化工的应用范围

  清洗主风机、气压机、烟机、汽轮机、鼓风机等设备及各式加热炉、反应器等结焦结炭的清除。清洗换热器上的聚氯乙烯树脂;清除压缩机、储罐、锅炉等各类压力容器上的油污、锈污、烃类及其表面污垢;清理反应釜、冷凝器;复杂机体除污;炉管清灰等。

3、干冰在食品制药的应用范围

可以成功去除烤箱中烘烤的残渣、胶状物质和油污以及未烘烤前的生鲜制品混合物。有效清结烤箱、混合搅拌设备、输送带、模制品、包装设备、炉架、炉盘、容器、辊轴、冷冻机内壁、饼干炉条等。

干冰清洗的益处:排除有害化学药剂的使用,避免生产设备接触有害化学物和产生第二次垃圾;拟制或除掉沙门氏菌、利斯特菌等细菌,更彻底的消毒、洁净;排除水刀清洗对电子设备的损伤;最小程度的设备分解;降低停工时间。

4、干冰在印刷工业的应用范围

  清除油墨很困难,齿轮和导轨上的积墨会导致低劣的印刷质量。干冰清洗可去除各种油基、水基墨水和清漆,清理齿轮、导轨及喷嘴上的油污、积墨和染料,避免危险废物和溶液的排放,以及危险溶剂造成的人员伤害。

5、干冰在电力行业的应用范围

可对电力锅炉、凝汽器、各类换热器进行清洗;可直接对室内外变压器、绝缘器、配电柜及电线、电缆进行带电载负荷(37KV以下)清洗;发电机、电动机、转子、定子等部件无破损清洗;汽轮机、透平上叶轮、叶片等部件锈垢、烃类和粘着粉末清洗,不需拆下桨叶,省去重新调校桨叶的动平衡。

干冰清洗的益处:使被清洗的污染物有效地分解;由于这些污染物被清除减少了电力损失;减少了外部设备及其基础设备的维修成本;提高电力系统的可靠性;非研磨清洗,保持绝缘体的完整;更适合预防性的维护保养。

6、干冰在汽车工业的应用范围

  清洗门皮、蓬顶、车厢、车底油污等无水渍,不会引致水污染;汽车化油器清洗及汽车表面除漆等;清除引擎积碳。如处理积碳,用化学药剂处理时间长,最少要用48小时以上,且药剂对人体有害。干冰清洗可以在10分钟以内彻底解决积碳问题,即节省了时间又降低了成本,除垢率达到100% 。

7、干冰在电子工业的应用范围

  清洁机器人、自动化设备的内部油脂、污垢;集成电路板、焊后焊药、污染涂层、树脂、溶剂性涂覆、保护层以及印刷电路板上光敏抗腐蚀剂等清除。

8、干冰在航空航天的应用范围

  导弹、飞机喷漆和总装的前置工序;复合模具、特殊飞行器的除漆;引擎积碳清洗;维修清洗(特别是起落架-轮仓区);飞机外壳的除漆;喷气发动机转换系统。可直接在机体工作,节省时间。

9、干冰在船舶业的应用范围

  船壳体;海水吸入阀;海水冷凝器和换热器;机房、机械及电器设备等,比一般用高压水射流清洗更干净。

10、干冰在核工业的应用范围

  核工业设备的清洗若采用水、喷砂或化学净化剂等传统清洗方法,水、喷砂或化学净化剂等介质同时也被放射性元素污染,处理被二次污染的这些介质需要时间和资金。而使用干冰清洗工艺,干冰颗粒直接喷射到被清洗物体,瞬间升华,不存在二次污染的问题,需要处理的仅仅是被清洗掉的有核污染的积垢等废料。

11、干冰在美容行业的应用范围

  有的皮肤科医生用干冰来治疗青春痘,这种治疗就是所谓的冷冻治疗。因为它会轻微的把皮肤冷冻。

有一种治疗青春痘的冷冻材料就是混合磨碎的干冰及乙酮,有时候会混合一些硫磺。液态氮及固态干冰也可以用来作冷冻治疗的材料。冷冻治疗可以减少发炎,前段时间新闻报道刘翔就是用这种冷冻疗法来治疗脸上的青春痘的。这种方法可以减少青春痘疤痕的产生,但并不用来去除疤痕。

12、干冰在食品行业的应用范围

a 在葡萄酒、鸡尾酒或饮料中加入干冰块,饮用时凉爽可口,杯中烟雾缭绕,十分怡人。

b 制作冰淇淋时加入干冰,冰淇淋不易融化。干冰特别适合外卖冰淇淋的冷藏。

c 星级宾馆、酒楼制作的海鲜特色菜肴,在上桌时加入干冰,可以产生白色烟雾景观,提高宴会档次 如制作龙虾刺身。

d 龙虾、蟹、鱼翅等海产品冷冻冷藏。干冰不会化水,较水冰冷藏更清洁、干净,在欧、美、日本等国得到广泛应用。

13、干冰在冷藏运输领域的应用范围

a 低温冷冻医疗用途以及血浆、疫苗等特殊药品的低温运输。

b 电子低温材料,精密元器件的长短途运输。

c高档食品的保鲜运输如高档牛羊肉等。

14 、干冰在娱乐领域的应用范围

  广泛用于舞台、剧场、影视、婚庆、庆典、晚会效果等制作放烟,如国家剧院的部分节目就是用干冰来制作效果的。

15、干冰在消防行业的应用范围

  干冰用来作消防灭火,如部分低温灭火器,但干冰在这一块的应用较少,也即市场程度较低;

干冰使用注意事项:

切记在每次接触干冰的时候,一定要小心并且用厚绵手套或其他遮蔽物才能触碰干冰!如果是在长时间直接碰触肌肤的情况下,就可能会造成细胞冷冻而类似轻微或极度严重烫伤的伤害。汽车、船舱等地不能使用干冰,因为升华的二氧化碳将替代氧气而可能引起呼吸急促甚至窒息!

1.切勿让小朋友单独接触干冰!

2.干冰温度极低,请勿至于口中,严防冻伤!

3.拿取干冰一定要使用厚绵手套、夹子等遮蔽物 (塑胶手套不具阻隔效果!)

4.使用干冰请于通风良好处,切忌与干冰同处于密闭空间!

5.干冰不能与液体混装。

基本性质

  碳氧化物之一,是一种无机物,常温下是一种无色无味气体,密度比空气略大,能溶于水,并生成碳酸。(碳酸饮料基本原理)可以使澄清的石灰水变浑浊,做关于呼吸作用的产物等产生二氧化碳的试验都可以用到。

制备或来源

  可由碳在过量的空气中燃烧或使大理石、石灰石、白云石(主要成分均为CaCO₃)煅烧或与酸作用而得。是石灰、发酵等工业的副产品。

二氧化碳的用途

  气体二氧化碳用于制碱工业、制糖工业,并用于钢铸件的淬火和铅白的制造等。

二氧化碳在焊接领域应用广泛。

如:二氧化碳气体保护焊,是目前生产中应用最多的方法

固态二氧化碳俗称干冰引,升华时可吸收大量热,因而用作制冷剂,如人工降雨,也常在舞台中用于制造烟雾。 二氧化碳一般不燃烧也不支持燃烧,常温下密度比空气略大,受热膨胀后则会聚集于上方.也常被用作灭火剂,但Mg、Na、K等燃烧时不能用CO₂来灭火,因为:2Mg + CO₂==点燃== 2MgO + C、4Na + CO₂==点燃==2Na₂O + C、4K + CO₂==点燃== 2K₂O + C。

二氧化碳是绿色植物光合作用不可缺少的原料,温室中常用二氧化碳作肥料。光合作用总反应:CO₂+ H₂O —叶绿体、光照→ C6H12O6 + O₂注意:光合作用释放的氧气全部来自水,光合作用的产物不仅是糖类,还有氨基酸(无蛋白质)、脂肪,因此光合作用产物应当是有机物。

各步分反应: 2H₂O —光照→ 2[H+] + O₂(水的光解) NADP+ + 2e- + H+ → NADPH(递氢) ADP + Pi —→ ATP (递能) CO₂+C5化合物→C6化合物(二氧化碳的固定) C6化合物 —ATP、NADPH→(CH₂O)n + C5化合物(有机物的生成)

液体二氧化碳密度1.1克/厘米3。液体二氧化碳蒸发时或在加压冷却时可凝成固体二氧化碳,俗称干冰,是一种低温致冷剂,密度为1.56克/厘米3。二氧化碳能溶于水,20℃时每100体积水可溶88体积二氧化碳,一部分跟水反应生成碳酸。化学性质稳定,没有可燃性,一般不支持燃烧,但活泼金属可在二氧化碳中燃烧,如点燃的镁条可在二氧化碳中燃烧生成氧化镁和碳。二氧化碳是酸性氧化物,可跟碱或碱性氧化物反应生成碳酸盐。跟氨水反应生成碳酸氢铵。无毒,但空气中二氧化碳含量过高时,也会使人因缺氧而发生窒息。绿色植物能将二氧化碳跟水在光合作用下合成有机物。二氧化碳可用于制造碳酸氢铵、小苏打、纯碱、尿素、铅白颜料、饮料、灭火器以及铸钢件的淬火。二氧化碳在大气中约占总体积的0.03%,人呼出的气体中二氧化碳约占4%。实验室中常用盐酸跟大理石反应制取二氧化碳,工业上用煅烧石灰石或酿酒的发酵气中来获得二氧化碳。

二氧化碳的产生

  (1)凡是有机物(包括动植物)在分解、发酵、腐烂、变质的过程中都可释放出CO₂。

(2)石油、石腊、煤炭、天然气燃烧过程中,也要释放出CO₂。

(3)石油、煤炭在生产化工产品过程中,也会释放出CO₂。

(4)所有粪便、腐植酸在发酵,熟化的过程中也能释放出CO₂。

(5)所有动物在呼吸过程中,都要吸氧气吐出CO₂。

(6)所有绿色植物都吸收CO₂释放出氧气,进行光合作用。CO₂气体,就是这样,在自然生态平衡中,进行无声无息的循环。

二氧化碳的制法

工业制法

  高温煅烧石灰石

CaCO₃==高温== CaO + CO₂↑

实验室制法

  大理石或石灰石和盐酸反应通常需要对气体进行除杂干燥,盐酸反应时会挥发出氯化氢(HCl)气体,所以要通过饱和碳酸氢钠(NaHCO₃)溶液除去气体中的氯化氢。溶液中的反应,气体溢出时会带出水蒸气,所以要求严格或必要时要对气体进行干燥,通常用装有浓硫酸的洗气瓶进行干燥。

  CaCO₃+ 2HCl ==== CaCl₂+ H₂O + CO₂↑

另外,不能用碳酸钠和盐酸反应制取,因为反应速率太快,不易收集;不能用碳酸钙和浓盐酸反应,因为浓盐酸易挥发出大量氯化氢气体,使碳酸氢钠无法完全去除,制得的二氧化碳纯度会下降;也不能用碳酸钙和稀硫酸反应收集,因为反应会生成难溶的硫酸钙,硫酸根会附着在碳酸钙表面,使碳酸钙无法与酸接触,影响反应的继续。

民间制法

  小苏打(碳酸氢钠)和白醋反应

NaHCO₃+ CH₃COOH ==== CH₃COONa + H₂O + CO₂↑

二氧化碳肥料

  一定范围内,二氧化碳的浓度越高,植物的光合作用也越强,因此二氧化碳是最好的气肥。美国科学家在新泽西州的一家农场里,利用二氧化碳对不同作物的不同生长期进行了大量的试验研究,他们发现二氧化碳在农作物的生长旺盛期和成熟期使用,效果最显著。在这两个时期中,如果每周喷射两次二氧化碳气体,喷上4~5次后,蔬菜可增产90%,水稻增产70%,大豆增产60%,高粱甚至可以增产200%。

气肥发展前途很大,但目前科学家还难以确定每种作物究竟吸收多少二氧化碳后效果最好。除了二氧化碳外 ,是否还有其他气体可作气体肥料?

最近,德国地质学家埃伦斯特发现,凡是在有地下天然气冒出来的地方,植物都生长得特别茂盛。于是他将液化天然气通过专门管道送入土壤,结果在两年之中这种特殊的气体肥料都一直有效。原来是天然气中的主要成分甲烷燃气起的作用,甲烷用于帮助土壤微生物的繁殖,而这些微生物可以改善土壤结构,帮助植物充分地吸收营养物质。

聚二氧化碳

  一种正在研究的新型合成材料,以二氧化碳为单体原料在双金属配位PBM型催化剂作用下,被活化到较高的程度时,与环氧化物发生共聚反应,生成脂肪族聚碳酸酯(PPC),经过后处理,就得到二氧化碳树脂材料。在聚合中加入其它反应物,可以得到各种不同化学结构的二氧化碳树脂。二氧化碳共聚物具有柔性的分子链,容易通过改变其化学结构来调整其性能;较易在热、催化剂、或微生物作用下发生分解,但也可以通过一定的措施加以控制:对氧和其它气体有很低的透过性。可开发出以下用途的产品:1.从脂肪族聚碳酸酯与多异氰酸酯制备聚氨酯材料,优于普通聚酯聚氨酯的耐水解性能。2.用顺丁烯二酸酐作为第三单体进行三元共聚;产物是一种含碳酸酯基和酯基的不饱和树脂,可交联固化,亦能与纤维之类固体复合,是类似于普通不饱和聚酯使用的一种新材料。3.脂肪族聚碳酸酯可以与各种聚合物共混而获得各种不同的性能。可以用作环氧树脂、PVC塑料等的增韧剂、增塑剂或加工助剂。4.二氧化碳、环氧乙烷等的共聚物,二氧化碳、环氧丙烷和琥珀酸酐的三元共聚物能被微生物彻底分解,不留残渣,是一类有希望的生物降解材料。5.二氧化碳共聚物有优异的生物体相容性。特别设计的共聚物可望用作抗凝血材料或用作药物缓释剂。6.某些二氧化碳共聚物可用作固体颜料或填料的表面处理剂,隔氧材料,表面活性剂,陶瓷胶粘剂,热熔胶等。7.聚碳酸亚丙酯与丁腈橡胶共混物有良好的耐油耐热氧老化性能,有比普通丁腈胶更好的机械性能,是一种优异的新型耐油橡胶。该项目每吨二氧化碳树脂成本约为环氧丙烷原料的价格,相当于国外工艺的3-30%,很有机会在国外立足发展。.PPC/NBR型耐油橡胶的成本可比用纯丁腈降低10%左右,每吨产品的成本可降低1000元以上。

其他性质

  二氧化碳在常温常压下为无色而略带刺鼻气味和微酸味的气体。CO₂分子有16个价电子,基态为线性分子,属D∞h 点群。CO₂分子中碳氧键键长为116pm,介于碳氧双键(乙醛中C=O键长为124pm)和碳氧三键(CO分子中C≡O键长为112.8pm)之间,说明它已具有一定程度的叁键特性。因此,有人认为在CO₂分子中可能存在着离域的大π键,即碳原子除了与氧原子形成两个键外,还形成两个三中心四电子的大π键。

17世纪初,比利时化学家范·海尔蒙特(J.B. Van. Helmont 1577~1644)在检测木炭燃烧和发酵过程的副产气时,发现二氧化碳。1757年,J. Black第一个应用定量的方法研究这种气体 。1773年,拉瓦锡(A. L. Lavoisier) 把碳放在氧气中加热,得到被他称为“碳酸”的二氧化碳气体,测出质量组成为碳23.5~28.9%,氧71.1~76.5%。1823年,迈克尔·法拉第(M. Faraday)发现,加压可以使二氧化碳气体液化。1835年,M. Thilorier制得固态二氧化碳(干冰)。1884年,在德国建成第一家生产液态二氧化碳的工厂。

在自然界中二氧化碳含量丰富,为大气组成的一部分。二氧化碳也包含在某些天然气或油田伴生气中以及碳酸盐形成的矿石中。大气里含二氧化碳为0.03~0.04%(体积比),总量约2.75×1012t, 主要由含碳物质燃烧和动物的新陈代谢产生。在国民经济各部门,二氧化碳有着十分广泛的用途。二氧化碳产品主要是从合成氨制氢气过程气、发酵气、石灰窑气、酸中和气、乙烯氧化副反应气和烟道气等气体中提取和回收,目前,商用产品的纯度不低于99%(体积)。

二氧化碳的有关化学方程式

  由于碳酸很不稳定,容易分解:

H₂CO₃==Δ== H₂O + CO₂↑

所以2HCl + CaCO₃==== CaCl₂+ H₂O + CO₂↑

二氧化碳能溶于水,形成碳酸:

CO₂+ H₂O ==== H₂CO₃

向澄清的石灰水加入二氧化碳,会形成白色的碳酸钙:

CO₂+ Ca(OH)₂==== CaCO₃↓ + H₂O

如果二氧化碳过量会有:

CaCO₃+ CO₂+ H₂O ==== Ca(HCO₃)₂

二氧化碳会使烧碱变质:

2NaOH + CO₂==== Na₂CO₃+ H₂O

如果二氧化碳过量:

Na₂CO₃+ CO₂+ H₂O ==== 2NaHCO₃

即:

NaOH + CO₂==== NaHCO₃

二氧化碳和金属镁反应:

2Mg + CO₂(过量) ==点燃== 2MgO + C

Mg + CO₂(少量) ==点燃== MgO + CO

工业制法:高温煅烧石灰石:

CaCO₃ ==高温== CaO + CO₂↑

实验室制法:

CaCO₃+2HCI=CaCl₂+ H₂O + CO₂↑

二氧化碳的固定

CO2+C5→(酶) 2C3

在光合作用中的暗反应阶段,一分子的CO₂和一分子的五碳化合物反应,生成两分子的三碳化合物。

二氧化碳的危害

  现在地球上气温越来越高,是因为二氧化碳增多造成的。因为二氧化碳具有保温的作用,现在这一群体的成员越来越多,使温度升高,近100年,全球气温升高0.6℃,照这样下去,预计到21世纪中叶,全球气温将升高1.5——4.5℃。

海平面升高,也是二氧化碳增多造成的,近100年,海平面上升14厘米,到21世纪中叶,海平面将会上升25——140厘米,海平面的上升,亚马逊雨林将会消失,两极海洋的冰块也将全部融化。所有这些变化对野生动物而言无异于灭顶之灾。

空气中含有约0.03%二氧化碳,但由于人类活动(如化石燃料燃烧)影响,近年来二氧化碳含量猛增,导致温室效应、全球气候变暖、冰川融化、海平面升高……旨在遏制二氧化碳过量排放的《京都议定书》已经生效,有望通过国际合作遏制温室效应。

二氧化碳干洗

  目前最普遍的干洗技术是采用烃类(石油类)、氯代烃(如四氯乙烯)作为溶剂。但石油溶剂闪点低,易爆易燃,干燥慢;氯代烃气味刺鼻,毒性较高(一般在空气中的含量限制在50ppm以下)。干洗行业特别是欧美一些国家一直在寻找一种既清洁卫生安全高效的洗涤溶剂,目前推出的有绿色大地(Greenearth)、RYNEX、以及液体二氧化碳等新型清洗剂。Greenearth是一种清澈无味的液体,KB值(洗净率)与石油溶剂接近,但低于四氯乙烯,而且价格昂贵;RYNEX的KB值与四氯乙烯差不多,但含水量较高,而且蒸发太慢,不容易再生和回收,干洗周期长;液体二氧化碳KB值比石油溶剂高,略低于四氯乙烯,但在渗色、防污物再凝集等方面比四氯乙烯更好。

二氧化碳作为生命活动的代谢产物和工业副产品存在于自然界中,主要来源于火力发电、建材、钢铁、化工、汽车尾气及天然二氧化碳气田,它是造成“温室效应”的主要气体。液体二氧化碳干洗溶剂是一种工业副产品,只是在其回归自然之前被利用一下,并没有增加大气中二氧化碳的浓度。中国二氧化碳排放量为全球第二(大约30亿吨),为了充分利用这一资源,中国成立了许多研究课题。

苏州马小云
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二氧化碳是空气中常见的化合物,其分子式为CO₂,相对分子质量为12+16X2=44,由两个氧原子与一个碳原子通过共价键连接而成,常温下是一种无色无味气体,密度比空气略大,能溶于水,并生成碳酸。固态二氧化碳俗称干冰。二氧化碳认为是造成温室效应的主要来源。

来源:主要由含碳化合物燃烧或动物呼吸所产生,与植物发生光合作用可以产生氧气

co2

cloud123

二氧化碳是空气中常见的化合物,其分子式为CO₂,由两个氧原子与一个碳原子通过共价键连接而成,常温下是一种无色无味气体,密度比空气略大,能溶于水,并生成碳酸。固态二氧化碳俗称干冰。二氧化碳认为是造成温室效应的主要来源。

C原子以sp杂化轨道形成δ键。分子形状为直线形。非极性分子。 二氧化碳球棍模型

在CO₂分子中,碳原子采用sp杂化轨道与氧原子成键。C原子的两个sp杂化轨道分别与两个O原子生成两个σ键。C原子上两个未参加杂化的p轨道与sp杂化轨道成直角,并且从侧面同氧原子的p轨道分别肩并肩地发生重叠,生成两个∏三中心四电子的离域键。因此,缩短了碳—氧原子间地距离,使CO₂中碳氧键具有一定程度的叁键特征。决定分子形状的是sp杂化轨道,CO₂为直线型分子。二氧化碳密度较空气大。

慧慧

二氧化碳是空气中常见的化合物,其分子式为CO₂,由两个氧原子与一个碳原子通过共价键连接而成,常温下是一种无色无味气体,密度比空气略大,能溶于水,并生成碳酸。固态二氧化碳俗称干冰。二氧化碳认为是造成温室效应的主要来源。

gitcloud

一种气体,化学式CO2

CarieVinne

干空气中含量占第4位的气体,分子式CO2,分子量44,是很强的温室气体,对长波辐射有很重要的辐射效应。

再也不做稀饭了

一种气体,是由氧元素和碳元素组成

里论外几

co2是人呼吸产生的

黑桃云

是碳与氧气充分燃烧后的产物

北境漫步
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2023-05-25 00:06:111

二氧化碳简介

目录 1 拼音 2 英文参考 3 国标编号 4 CAS号 5 中文名称 6 英文名称 7 二氧化碳的别名 8 分子式 9 外观与性状 10 分子量 11 蒸汽压 12 熔点 13 沸点 14 溶解性 15 密度 16 稳定性 17 危险标记 18 主要用途 19 健康危害 20 毒理学资料及环境行为 21 现场应急监测方法 22 实验室监测方法 23 环境标准 24 泄漏应急处理 25 防护措施 26 急救措施 27 二氧化碳药典标准 27.1 品名 27.1.1 中文名 27.1.2 汉语拼音 27.1.3 英文名 27.2 分子式与分子量 27.3 CAS号 27.4 含量或效价规定 27.5 性状 27.6 鉴别 27.7 检查 27.7.1 酸度 27.7.2 一氧化碳 27.7.3 磷化氢 27.7.4 硫化氢 27.7.5 碳氢化合物 27.8 含量测定 27.9 类别 27.10 贮藏 27.11 附  气体检测管 27.12 版本 28 二氧化碳说明书 28.1 药品名称 28.2 英文名称 28.3 二氧化碳的别名 28.4 分类 28.5 剂型 28.6 二氧化碳的药理作用 28.7 二氧化碳的药代动力学 28.8 二氧化碳的适应证 28.9 注意事项 28.10 二氧化碳的禁忌证 28.11 二氧化碳的不良反应 28.12 二氧化碳的用法用量 28.13 二氧化碳与其它药物的相互作用 28.14 专家点评 1 拼音 èr yǎng huà tàn 2 英文参考 carbon dioxide [朗道汉英字典] carbonic acid,carbonic acid gas,carbonic anhydride,CD,mephitic gas [湘雅医学专业词典] 3 国标编号 22019 4 CAS号 124389 5 中文名称 二氧化碳 6 英文名称 carbon dioxide 7 二氧化碳的别名 碳酸酐 8 分子式 CO2 9 外观与性状 无色无臭气体 10 分子量 44.01 11 蒸汽压 1013.25kPa/39℃ 12 熔点 56.6℃/527kPa 13 沸点 78.5℃/升华 14 溶解性 溶于水、烃类等多数有机溶剂 15 密度 相对密度(水1)1.56/79℃;相对密度(空气1)1.53 16 稳定性 稳定 17 危险标记 5(不燃气体) 18 主要用途 用于制糖工业、制堿工业、制铅白等,也用于冷饮、灭火及有机合成 19 健康危害 侵入途径:吸入。 健康危害:在低浓度时,对呼吸中枢呈兴奋作用,高浓度时则产生抑制甚至麻痹作用。中毒机制中还兼有缺氧的因素。 急性中毒:人进入高浓度二氧化碳环境,在几秒钟内迅速昏迷倒下,反射消失、瞳孔扩大或缩小、大小便失禁、呕吐等,更严重者出现呼吸停止及休克,甚至死亡。固态(干冰)和液态二氧化碳在常压下迅速汽化,能造成80~43℃低温,引起皮肤和眼睛严重的冻伤。 20 毒理学资料及环境行为 危险特性:若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。 21 现场应急监测方法 气体检测管法;红外线气体检测仪 气体速测管(德国德尔格公司产品) 22 实验室监测方法 百里酚酞检气管比长度法《空气中有害物质的测定方法》,杭士平主编 容量滴定法《食品卫生理化检验标准手册》中国标准出版社 23 环境标准 美国 车间卫生标准 9000mg/m3 日本 鱼类水质标准 <6ppm 24 泄漏应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并进行隔离,严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风,加速扩散。如有可能,即时使用。漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。 25 防护措施 呼吸系统防护:一般不需特殊防护。高浓度接触可佩戴空气呼吸器。 眼睛防护:一般不需特殊防护。 身体防护:穿一般作业工作服。 手防护:戴一般作业防护手套。 其它:避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业,须有人监护。 26 急救措施 皮肤接触:若有冻伤,就医治疗。 眼睛接触:若有冻伤,就医治疗。 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。 灭火方法:本品不燃。切断气源。喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。 27 二氧化碳药典标准 27.1 品名 27.1.1 中文名 二氧化碳 27.1.2 汉语拼音 Eryanghuatan 27.1.3 英文名 Carbon Dioxide 27.2 分子式与分子量 CO2   44.01 27.3 CAS号 [124389] 27.4 含量或效价规定 本品含CO2不得少于99.5% (ml/ml)。 27.5 性状 本品为无色气体;无臭;水溶液显弱酸性反应。 本品1容在常压20℃时,能溶于水约1容中。 27.6 鉴别 (1)取本品,通入氢氧化钡试液中,即生成白色沉淀;沉淀能在醋酸中溶解并发生泡沸。 (2)本品能使火焰熄灭。 (3)本品的红外光吸收图谱应与对照的图谱(图1)一致(2010年版药典二部附录Ⅳ C)。 27.7 检查 27.7.1 酸度 取水100ml,加甲基橙指示液0.2ml,混匀,分取50ml,置甲、乙两支比色管中,于乙管中,加盐酸滴定液(0.01ml/L)1.0ml,摇匀;于甲管中,通入本品1000ml(速度为每小时4000ml)后,显出的红色不得较乙管更深。 27.7.2 一氧化碳 取本品,用一氧化碳检测管测定,含一氧化碳不得过百万分之十。 27.7.3 磷化氢 取本品,用磷化氢检测管测定,含磷化氢不得过千万分之三。 27.7.4 硫化氢 取本品,用硫化氢检测管测定,含硫化氢不得过百万分之一。 27.7.5 碳氢化合物 取本品作为供试品;取甲烷含量为0.0020%的气体(以氮气为稀释剂)作为对照气体,照气相色谱法(2010年版药典二部附录Ⅴ E)试验,用玻璃球为填料的色谱柱(0.8m×4mm,80目);柱温为110℃;进样口温度为110℃;检测器温度为120℃。量取供试品气体与对照气体,注入气相色谱仪,在净化温度为360℃时测得的峰面积为相应空白值;量取供试品气体与对照气体,注入气相色谱仪,测定峰面积,减去相应空白值后的峰面积为校正峰面积。按外标法以校正峰面积计算,含碳氢化合物(以甲烷计)不得过0.0020%。 27.8 含量测定 取L型二氧化碳测定仪(图2),打开两通旋塞C和D,用橡胶管将样品钢瓶减压阀出口与C处的玻璃管相连接,用本品(大于被置换容积的10倍量)充分置换测定仪及其连接管道中的空气,关闭旋塞D,再关闭底部旋塞C,取下橡胶管,迅速旋转D数次,使仪器内的压力与大气压平衡。向滴液漏斗中注入30%氢氧化钾溶液105ml,缓慢开启旋塞D,让30%氢氧化钾溶液流入水平吸收器A,当二氧化碳吸收完全(即30%氢氧化钾溶液不再流入吸收器A,剩余的气体体积恒定时),关闭旋塞D。读取吸收器A量气管内的液面所指刻度值,即得。 注:检查与测定前,应先将供试品钢瓶在试验室温度下放置6小时以上。 27.9 类别 药用辅料,空气取代剂、pH调节剂和气雾剂抛射剂。 27.10 贮藏 置耐压容器内保存。 图1 CO2对照图谱(气体池法) 图2 L型二氧化碳测定仪 A.吸收器(容量:100ml±0.5ml,其中99~100ml处的最小分度值为0.05ml); B.滴液漏斗(容量:120ml,在105ml处有一刻度线); C、D.两通旋塞 27.11 附  气体检测管 气体检测管系一种两端熔封的圆柱形透明管,内含涂有化学试剂的惰性载体,必要时还含有用于消除干扰物质的预处理层或过滤器。使用时将管两端割断,让规定体积的气体在一定时间内通过检测管,被测气体立即与化学试剂反应,利用化学试剂变色的长度或者颜色变化的强度,测定气体种类或浓度。 一氧化碳检测管:最小量程不大于5ppm,RSD不得过±15%。 磷化氢检测管:最小量程不大于0.05ppm,RSD不得过±10%。 硫化氢检测管:最小量程不大于0.2ppm,RSD不得过±10%。 27.12 版本 《中华人民共和国药典》2010年版 第三增补本 28 二氧化碳说明书 28.1 药品名称 二氧化碳 28.2 英文名称 Carbon Dioxyde 28.3 二氧化碳的别名 无水碳酸;碳酸酐;碳酸气;Carbon dioxide 28.4 分类 神经系统药物 > 中枢兴奋药物 > 延髓兴奋药 28.5 剂型 (无) 28.6 二氧化碳的药理作用 二氧化碳低浓度时为生理性呼吸兴奋药。当空气中二氧化碳含量超过正常(0.03%)时,能使呼吸加深加快;含量为1%时,能使正常人呼吸量增加25%;含量为3%时,可使呼吸量增加2倍。而当含量为25%时,则使呼吸中枢麻痹,并引起酸中毒。一般常规,吸入浓度不宜超过7%。 28.7 二氧化碳的药代动力学 (尚不明确) 28.8 二氧化碳的适应证 临床多以二氧化碳5%~7%与氧93%~95%混合吸入,用于急救、溺毙、吗啡和一氧化化碳中化碳中毒以及新生儿窒息。 28.9 注意事项 乙醚麻醉时,如加入含有二氧化碳3%~5%的氧吸入,可使麻醉效率增加,并减少呼吸道的 *** 。 28.10 二氧化碳的禁忌证 (尚不明确) 28.11 二氧化碳的不良反应 1.吸入二氧化化碳过少时,可致呼吸暂停。 2.吸入二氧化化碳超过10%时,可发生呼吸困难、酸中毒、头晕、甚至昏迷。 28.12 二氧化碳的用法用量 参见上述。 28.13 药物相互作用 (尚不明确) 28.14 专家点评
2023-05-25 00:06:171

二氧化碳是什么气体

二氧化碳是温室气体。
2023-05-25 00:06:295

二氧化碳的化学式

二氧化碳的化学式是CO2,它能使澄清石灰水变混浊,且易溶于水。
2023-05-25 00:07:032

co2是什么气体?

c02是什么气体c02是二氧化碳气体。二氧化碳(carbondioxide),一种碳氧化合物,化学式为CO2,化学式量为44.0095,常温常压下是一种无色无味或无色无嗅(嗅不出味道)而略有酸味的气体,也是一种常见的温室气体,还是空气的组分之一。碳是一种非金属元素,位于元素周期表的第二周期IVA族。二氧化碳(carbondioxide),一种碳氧化合物,化学式为CO2,化学式量为44.0095,常温常压下是一种无色无味或无色无臭而其水溶液略有酸味的气体,也是一种常见的温室气体,还是空气的组分之一(占大气总体积的0.03%-0.04%。在物理性质方面,二氧化碳的熔点为-56.6℃(527kPa),沸点为-78.5℃,密度比空气密度大(标准条件下),溶于水。
2023-05-25 00:07:232

CO2(二氧化碳)是什么?

CO2(二氧化碳)是氧原子和碳原子之间通过共价键形成的共价化合物,形成过程为:扩展资料:在化学反应中,一般是原子的外层电子发生变化。为了简便起见,化学中常在元素符号周围用小黑点“.”或小叉“×”来表示元素原子的最外层电子。这种表示的物质的式子叫做电子式。但是,中学所学习的经典的8隅体的电子式属于过时的理论,只能用于表示很少一部分由主族元素形成的物质,不能表示由过渡元素形成的物质,亦不能正确表示多种常见物质的结构。参考资料:电子式_百度百科
2023-05-25 00:07:381

什么是二氧化碳?

二氧化碳是空气中常见的化合物,碳与氧反应生成其化学式为CO2,一个二氧化碳分子由两个氧原子与一个碳原子通过共价键构成,常温下是一种无色无味气体,密度比空气大,能溶于水,与水反应生成碳酸,不支持燃烧。固态二氧化碳压缩后俗称为干冰。二氧化碳被认为是加剧温室效应的主要来源。工业上可由碳酸钙强热下分解制取。组成结构:C原子以sp杂化轨道形成δ键。分子形状为直线形。非极性分子。在CO₂分子中,碳原子采用sp杂化轨道与氧原子成键。C原子的两个sp杂化轨道分别与两个O原子生成两个σ键。二氧化碳在常温常压下为无色无嗅的气体。CO₂分子有16个价电子,基态为线性分子,属D∞h 点群。CO₂分子中碳氧键键长为116pm,介于碳氧双键(乙醛中C=O键长为124pm)和碳氧三键(CO分子中C≡O键长为112.8pm)之间,说明它已具有一定程度的叁键特性。因此,有人认为在CO₂分子中可能存在着离域的大π键,即碳原子除了与氧原子形成两个键外,还形成两个三中心四电子的大π键。
2023-05-25 00:07:511

什么是二氧化碳?

一、二氧化碳的物理性质:在通常状况下是一种无色、无味的气体,能溶于水,密度比空气大(常用向上排空气法收集),固态二氧化碳叫做干冰,易升华;二、二氧化碳的化学性质1.能与水反应生成碳酸,使紫色石蕊试液变成红色 CO2 + H2O = H2CO32.可使澄清的石灰水变浑浊(此反应常用于检验CO2) Ca(OH)2+CO2 = CaCO3↓+ H2O能与碱反应生成相应的碳酸盐和水氢氧化钠和二氧化碳反应(除去二氧化碳):2NaOH + CO2 ==== Na2CO3 + H2O 3.易与碱性氧化物反应生成相应的碳酸盐.CaO+CO2 = CaCO34.二氧化碳通过灼热碳层:C + CO2 高温 2CO
2023-05-25 00:08:051

二氧化碳结构式是什么?

O=C=O二氧化碳结构式正确写法
2023-05-25 00:08:122

二氧化碳是什么?

二氧化碳是一种无色无味的气体,密度比空气大,能溶于水;固体二氧化碳叫干冰,能用于人工降雨、制冷剂。二氧化碳的化学性质:1.本身不能燃烧,也不支持燃烧2.能与水反应CO₂+H₂O=H₂CO₃,生成碳酸;3.能与碱反应CO₂+2NaOH=Na₂CO₃+H₂O4.高温条件下能与碳反应C+CO₂=高温=2CO由于二氧化碳本身不能燃烧,也不支持燃烧,且密度比空气大,所以二氧化碳可以用来灭火。
2023-05-25 00:08:272

CO2的性质

co2会和水反应生成碳酸,既不是可燃物也不是助燃物,不支持燃烧
2023-05-25 00:08:445

二氧化碳是什么?

二氧化碳常温下是一种无色无味的气体,密度比空气大,能溶于水。化学式CO2。是空气中主要成分之一,碳与氧反应生成其化学式为CO2,一个二氧化碳分子由两个氧原子与一个碳原子通过共价键构成。在自然界中二氧化碳含量丰富,为大气组成的一部分,约占0.03%,主要由含碳物质燃烧和动物的新陈代谢产生。二氧化碳也包含在某些天然气或油田伴生气中以及碳酸盐形成的矿石中。二氧化碳不能燃烧,也不助燃,所以常用于灭火器中灭火。二氧化碳与水反应可以生成碳酸,生产汽水、碳酸饮料等就是利用了这一性质。二氧化碳与碱溶液反应能生成碳酸盐,实验室里常用碱性溶液澄清石灰水是否变浑浊来检验二氧化碳的存在。由于上述性质,二氧化碳在化工生产、气体肥料、灭火、制作饮料等方面有广泛用途。扩展资料:一般来说,大气中的二氧化碳含量是随季节略有变化的。这主要是由于植物生长的季节性变化而导致的。当春夏季来临时,植物由于光合作用进行的更多,消耗的二氧化碳增多,其含量随之减少;反之,当秋冬季来临时,植物光合作用进行的少,消耗的二氧化碳减少,其含量随之上升。固态二氧化碳又叫干冰,干冰升华时可以吸收周围的热量,使周围水汽凝结,就生成了一种云雾缭绕的景象,同时周围温度迅速降低,因此干冰常用于低温保存物品,在卫生、工业、餐饮、人工降雨、舞台效果方面也有大量应用。参考资料:百度百科——二氧化碳
2023-05-25 00:09:021

二氧化碳的化学方程式是什么?

Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 ↓+ H2O。二氧化碳气体是大气组成的一部分(占大气总体积的0.03%-0.04%),在自然界中含量丰富,其产生途径主要有以下几种:①有机物(包括动植物)在分解、发酵、腐烂、变质的过程中都可释放出二氧化碳。②石油、石腊、煤炭、天然气燃烧过程中,也要释放出二氧化碳。③石油、煤炭在生产化工产品过程中,也会释放出二氧化碳。④所有粪便、腐植酸在发酵,熟化的过程中也能释放出二氧化碳。⑤所有动物在呼吸过程中,都要吸氧气吐出二氧化碳。主要应用高纯二氧化碳主要用于电子工业,医学研究及临床诊断、二氧化碳激光器、检测仪器的校正气及配制其它特种混合气,在聚乙烯聚合反应中则用作调节剂。固态二氧化碳广泛用于冷藏奶制品、肉类、冷冻食品和其它转运中易腐败的食品,在许多工业加工中作为冷冻剂,例如粉碎热敏材料、橡胶磨光、金属冷处理、机械零件的收缩装配、真空冷阱等。气态二氧化碳用于碳化软饮料、水处理工艺的pH控制、化学加工、食品保存、化学和食品加工过程的惰性保护、焊接气体、植物生长刺激剂,在铸造中用于硬化模和芯子及用于气动器件,还应用于杀菌气的稀释剂(即用氧化乙烯和二氧化碳的混台气作为杀菌、杀虫剂、熏蒸剂,广泛应用于医疗器具、包装材料、衣类、毛皮、被褥等的杀菌、骨粉消毒、仓库、工厂、文物、书籍的熏蒸)。
2023-05-25 00:09:161

二氧化碳的特点

二氧化碳基本信息 【相对分子量或原子量】44.01 【密度】1.977g/mL(相对密度1.53(以空气的平均密度(1.29g/mL)为基准) 【熔点(℃)】-56.6(5270帕) 【沸点(℃)】-78.48(升华) 【性状】 无色无臭气体,有酸味. 【溶解情况】 溶于水(体积比1:1),部分生成碳酸. 【用途】 气体二氧化碳用于制碱工业、制糖工业,并用于钢铸件的淬火和铅白的制造等. 【制备或来源】 可由碳在过量的空气中燃烧或使大理石、石灰石、白云石煅烧或与酸作用而得.是石灰、发酵等工业的副产品. 【其他】 C原子以sp杂化轨道形成σ键.分子形状为直线形.非极性分子. 能被液化成液体二氧化碳,相对密度1.101(-37℃),沸点-78.5℃(升华).液态二氧化碳蒸发时吸收大量的热而凝成固体二氧化碳,俗称干冰. 二氧化碳,化学式为CO2,碳氧化物之一,是一种无机物,常温下是一种无色无味气体,密度比空气略大,微溶于水,并生成碳酸.(碳酸饮料基本原理)可以使澄清的石灰水变浑浊,做关于呼吸作用的产物等产生二氧化碳的试验都可以用到. 固态二氧化碳俗称干冰,升华时可吸收大量热,因而用作制冷剂,如人工降雨,也常在舞美中用于制造烟雾. 二氧化碳不参与燃烧,密度比空气略大,所以也被用作灭火剂. 二氧化碳是绿色植物光合作用不可缺少的原料,温室中常用二氧化碳作肥料. 空气中含有约0.03%二氧化碳,但由于人类活动(如化石燃料燃烧)影响,近年来二氧化碳含量猛增,导致温室效应,全球气候变暖,冰川融化,海平面升高.旨在遏止二氧化碳过量排放的《京都议定书》已经生效,有望通过国际合作遏止温室效应. 、二氧化碳在焊接领域应用广泛,如:二氧化碳气体保护焊,是目前生产中应用最多的方法 固态二氧化碳俗称干冰,升华时可吸收大量热,因而用作制冷剂,如人工降雨,也常在舞美中用于制造烟雾. 二氧化碳一般不燃烧也不支持燃烧,常温下密度比空气略大,受热膨胀后则会聚集于上方.也常被用作灭火剂,但Mg燃烧时不能用CO2来灭火,因为:2Mg+CO2=2MgO+C(点燃) 二氧化碳是绿色植物光合作用不可缺少的原料,温室中常用二氧化碳作肥料. 空气中含有约0.03%二氧化碳,但由于人类活动(如化石燃料燃烧)影响,近年来二氧化碳含量猛增,导致温室效应,全球气候变暖,冰川融化,海平面升高.旨在遏止二氧化碳过量排放的《京都议定书》已经生效,有望通过国际合作遏止温室效应. 二氧化碳密度为1.977g/mL,熔点-56.6℃(226.89千帕——5.2大气压),沸点-78.5℃(升华).临界温度31.1℃.常温下7092.75千帕(70大气压)液化成无色液体.液体二氧化碳密度1.1克/厘米3.液体二氧化碳蒸发时或在加压冷却时可凝成固体二氧化碳,俗称干冰,是一种低温致冷剂,密度为1.56克/厘米3.二氧化碳能溶于水,20℃时每100体积水可溶88体积二氧化碳,一部分跟水反应生成碳酸.化学性质稳定,没有可燃性,一般不支持燃烧,但活泼金属可在二氧化碳中燃烧,如点燃的镁条可在二氧化碳中燃烧生成氧化镁和碳.二氧化碳是酸性氧化物,可跟碱或碱性氧化物反应生成碳酸盐.跟氨水反应生成碳酸氢铵.无毒、但空气中二氧化碳含量过高时,也会使人因缺氧而发生窒息.绿色植物能将二氧化碳跟水在光合作用下合成有机物.二氧化碳可用于制造碳酸氢铵、小苏打、纯碱、尿素、铅白颜料、饮料、灭火器以及铸钢件的淬火.二氧化碳在大气中约占总体积的0.03%,人呼出的气体中二氧化碳约占4%.实验室中常用盐酸跟大理石反应制取二氧化碳,工业上用煅烧石灰石或酿酒的发酵气中来获得二氧化碳. 二氧化碳与水反应所生成的酸性物质能使紫色石蕊变红.加热变红的紫色石蕊后又能变回紫色. 因此,二氧化碳与水反应会生成酸性物质. 实验室制取二氧化碳化学方程式:CaCO3(大理石/石灰石)+2HCl(稀盐酸)=CaCl2+CO2↑+H2O
2023-05-25 00:09:341

二氧化碳是什么

CO2.。。。
2023-05-25 00:09:554

二氧化碳的解释

二氧化碳,无机化合物,化学式CO2。无色无臭的气体,比空气重,空气中含量约为0.04%。动物呼吸时吸入氧气,呼出二氧化碳;绿色植物进行光合作用时放出氧气,吸入二氧化碳。用来制纯碱、清凉性饮料等,也用来灭火。是大气中的温室气体之一,应控制它的过量排放。旧称碳酸气。
2023-05-25 00:10:101

二氧化碳是什么

二氧化碳是一种无色无味的气体,密度比空气大,能溶于水;固体二氧化碳叫干冰,能用于人工降雨、制冷剂。二氧化碳的化学性质:1.本身不能燃烧,也不支持燃烧2.能与水反应CO₂+H₂O=H₂CO₃,生成碳酸;3.能与碱反应CO₂+2NaOH=Na₂CO₃+H₂O4.高温条件下能与碳反应C+CO₂=高温=2CO由于二氧化碳本身不能燃烧,也不支持燃烧,且密度比空气大,所以二氧化碳可以用来灭火。
2023-05-25 00:10:182

CO2是什么

二氧化碳气体。
2023-05-25 00:10:3210

二氧化碳的结构式是什么呢?

co2碳和氧共用四对电子,所以结构式是O=C=O。CO2分子形状是直线形的,其结构曾被认为是:O=C=O。但CO2分子中碳氧键键长为116pm,介于碳氧双键(键长为124pm)和碳氧三键(键长为113pm)之间,故CO2中的碳氧键具有一定程度的叁键特征。现代科学家一般认为CO2分子的中心原子碳原子采取sp杂化,2条sp杂化轨道分别与2个氧原子的2p轨道(含有一个电子)重叠形成2条σ键,碳原子上互相垂直的p轨道再分别与2个氧原子中平行的p轨道形成2条大π键。二氧化碳,一种碳氧化合物,化学式为CO2,化学式量为44.0095。常温常压下是一种无色无味或无色无嗅(嗅不出味道)而略有酸味的气体,也是一种常见的温室气体,还是空气的组分之一。二氧化氮化学式NO2:高温下棕红色有毒气体。在常温下(0~21.5℃)二氧化氮与四氧化二氮混合而共存。有毒。有刺激性。溶于浓硝酸中而生成发烟硝酸。能叠合成四氧化二氮。与水作用生成硝酸和一氧化氮。与碱作用生成硝酸盐。能与许多有机化合物起激烈反应。
2023-05-25 00:10:561

二氧化碳结构式是什么?

二氧化碳的化学方程式为CO2,常温常压下是一种无色无味或无色无嗅或略有酸味的气体,熔点为-78.5℃,沸点为-56.6℃,密度比空气密度大(标准条件下),溶于水。二氧化碳是一种碳氧化合物。二氧化碳的化学性质不活泼,热稳定性很高(2000℃时仅有1.8%分解),不能燃烧,通常也不支持燃烧,属于酸性氧化物,具有酸性氧化物的通性,因与水反应生成的是碳酸,所以是碳酸的酸酐。二氧化碳的物理性质:二氧化碳(化学式:CO2)在常温(25℃)常压下,是一种无色、无味、无毒的气体。在空气中所占的体积分数为:0.03%。二氧化碳密度(标准情况下:1.799kg/m3)比空气密度(标准情况下:1.29kg/m3)大,易溶于水(通常情况下:1L的水大约能溶解1L的二氧化碳气体,压强越大溶解的二氧化碳越多)且与水发生化学反应生成碳酸。
2023-05-25 00:11:111

什么是二氧化碳?

1.二氧化碳是一种透明的,没有气味、没有味道的气体,比空气重,不能支持燃烧. 2.二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊。 3.二氧化碳的用途有灭火、人工降雨、充入饮料、降低温度、制造烟雾等。4.密度比空气大,易溶于水,不易然,固体称“干冰”。它是炭与氧完全燃烧的产物。但是,在炭与氧燃烧时还有一氧化碳CO生成。 5.分子式为CO2,相对分子质量为44,是碳元素在空气中燃烧的主要产物,也是碳酸(H2CO3)的酸酐,是动植物有氧呼吸的主要产物
2023-05-25 00:11:252

co2的电子式

问题补充:电子式的写法有什么规律吗 怎么能写的熟练啊 满足一般规律的电子式怎么写啊 具体点 最好有实例和种类,谢谢了! 表示清楚比较麻烦。因为是
2023-05-25 00:11:366

co2有什么作用

  二氧化碳化学式为CO2,碳氧化物之一。   1、co2常温下是一种无色无味气体,密度比空气略大,微溶于水,并生成碳酸,可制作碳酸饮料。   2、固态二氧化碳俗称干冰,升华时可吸收大量热,因而用作制冷剂,如人工降雨,也常在舞美中用于制造烟雾。   3、二氧化碳不参与燃烧,密度比空气略大,所以也被用作灭火剂。   4、二氧化碳是绿色植物光合作用不可缺少的原料,温室中常用二氧化碳作肥料。   5、二氧化碳在焊接领域应用:二氧化碳气体保护焊。
2023-05-25 00:12:141

化学中co2是什么

二氧化碳。。二氧化碳是空气中常见的化合物,其分子式为CO2,由两个氧原子与一个碳原子通过共价键连接而成,常温下是一种无色无味气体,密度比空气略大,能溶于水,并生成碳酸。液态二氧化碳蒸发时吸收大量的热而凝成固体二氧化碳,俗称干冰。二氧化碳认为是造成温室效应的主要来源。
2023-05-25 00:12:342

CO2的含义

1.表示二氧化碳这种物质2.表示二氧化碳是一种化合物3.表示二氧化碳由碳.氧两种元素组成4.表示一个二氧化碳分子由一个碳原子和两个氧原子构成5.表示一个二氧化碳分子
2023-05-25 00:12:411

二氧化碳与碳反应

产生co
2023-05-25 00:12:507

二氧化碳的化学方程式为?

c+o2点燃====co2 现象:生成能使纯净的石灰水变浑浊的气体 ca(oh)2+co2===caco3↓+h2o 现象:生成白色的沉淀,用于检验二氧化碳caco3+co2+h2o===ca(hco3)2 现象:白色固体逐渐溶解 ca(hco3) △====caco3↓+co2↑+h2o 现象:生成白色的沉淀,同时有能使纯净的石灰水变浑浊的气体生成 cu2(oh)2co3△====2cuo+h2o+co2↑ 现象:固体由绿色逐渐变成黑色,同时有能使纯净石灰水变浑浊的气体生成 2naoh+co2===na2co3+h2o(也可为koh) 现象:不明显 caco3高温====cao+co2↑ 现象:有能使纯净石灰水变浑浊的气体生成
2023-05-25 00:13:253

化学中的CO2表示什么

二氧化碳分子。
2023-05-25 00:13:344

CO2表示的含义是什么

1、表示二氧化碳 2、表示一个二氧化碳分子 3、表示二氧化碳分子中碳原子和氧原子个数之比=1:2 4、表示二氧化碳中碳元素和氧元素质量之比=12:2X16=3:8 5、表示二氧化碳的相对分子质量=44 ……还有很多
2023-05-25 00:13:411

co2是什么化学名称

二保焊,,。,
2023-05-25 00:13:506

二氧化碳是什么?

一中有毒的气体,比如汽车尾气
2023-05-25 00:14:075

什么是二氧化碳?

co2
2023-05-25 00:14:2311

二氧化碳的化学符号如何写出来啊》?

WPS的文档里面有个功能,可以轻松实现。如图,先打出来“CO2”,然后选中“2”,再点击一下“X₂”符号,就可以了。
2023-05-25 00:15:459

二氧化碳是什么气体?

二氧化碳常温下是一种无色无味的气体,也是一种常见的温室气体。
2023-05-25 00:16:354

什么是co2

二氧化碳的化学式就是CO2
2023-05-25 00:16:513

二氧化碳的化学式

二氧化碳分子式CO2
2023-05-25 00:16:593

co2是什么意思?

是指二氧化碳。二氧化碳(carbon dioxide),一种碳氧化合物,化学式为CO2,化学式量为44.0095,常温常压下是一种无色无味或无色无臭而其水溶液略有酸味的气体,也是一种常见的温室气体,还是空气的组分之一(占大气总体积的0.03%-0.04%)。在物理性质方面,二氧化碳的熔点为-56.6℃(527kPa),沸点为-78.5℃,密度比空气密度大(标准条件下),溶于水。在化学性质方面,二氧化碳的化学性质不活泼,热稳定性很高(2000℃时仅有1.8%分解),不能燃烧,通常也不支持燃烧,属于酸性氧化物,具有酸性氧化物的通性,因与水反应生成的是碳酸,所以是碳酸的酸酐。分子结构:CO2分子形状是直线形的,其结构曾被认为是:O=C=O。但CO2分子中碳氧键键长为116pm,介于碳氧双键(键长为124pm)和碳氧三键(键长为113pm)之间,故CO2中的碳氧键具有一定程度的三键特征。现代科学家一般认为CO2分子的中心原子碳原子采取sp杂化,2条sp杂化轨道分别与2个氧原子的2p轨道(含有一个电子)重叠形成2条σ键,碳原子上互相垂直的p轨道再分别与2个氧原子中平行的p轨道形成2条大π键。
2023-05-25 00:17:241

二氧化碳的化学表达式

二氧化碳的化学式为CO₂,工业制备中主要是通过煅烧石灰石制备,化学反应方程式如下:工业制备二氧化碳
2023-05-25 00:17:412

二氧化碳具有什么性质

常温常压下呈无色无味的气体 密度大于空气 易溶于水 通常情况下不助燃 方程式有:CO2+C=高温=2COCO2+H2O=H2CO3CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2OCO2+2NaOH=Na2CO3+H2O
2023-05-25 00:17:565

二氧化碳的化学方程式是什么?

CO2不足的反应的化学方程式:2NaOH+CO2=Na2CO3+H2OCO2过量的反应的化学方程式:NaOH+CO2=NaHCO3CO2产生途径主要有以下几种:1、有机物(包括动植物)在分解、发酵、腐烂、变质的过程中都可释放出二氧化碳。2、石油、石腊、煤炭、天然气燃烧过程中,也要释放出二氧化碳。3、石油、煤炭在生产化工产品过程中,也会释放出二氧化碳。4、所有粪便、腐植酸在发酵,熟化的过程中也能释放出二氧化碳。5、所有动物在呼吸过程中,都要吸氧气吐出二氧化碳。
2023-05-25 00:18:171

二氧化碳的化学式

二氧化碳是一种碳氧化合物,化学式为CO 2 ,二氧化碳的相对分子质量为44.0095。是一种常见的温室气体,是空气的组成部分之一。 二氧化碳的化学方程式 二氧化碳的化学方程式为CO2,常温常压下是一种无色无味或无色无嗅或略有酸味的气体,熔点为-78.5℃,沸点为-56.6℃,密度比空气密度大(标准条件下),溶于水。二氧化碳是一种碳氧化合物。二氧化碳的化学性质不活泼,热稳定性很高(2000℃时仅有1.8%分解),不能燃烧,通常也不支持燃烧,属于酸性氧化物,具有酸性氧化物的通性,因与水反应生成的是碳酸,所以是碳酸的酸酐。 什么是碳氧化合物 碳氧化合物是指只由碳与氧组成的化合物。最简单常见的碳氧化物包括一氧化碳(CO)和二氧化碳(CO2)。除了这两种为人熟知的无机物,碳与氧其实还能构成许多稳定或不稳定的碳氧化物,但在现实生活中很难接触到其他碳氧化物(例如二氧化三碳(C3O2)等)。
2023-05-25 00:18:371

CO2是什么

二氧化碳
2023-05-25 00:18:588

O2和CO2是什么?

文盲啊?
2023-05-25 00:19:1512

二氧化碳是什么

分子由一个碳原子和两个氧原子组成。常压下为无色、无臭、不助燃、不可燃的气体二氧化碳通常是由燃烧有机化合物、细胞的呼吸作用、微生物的发酵作用等所产生,植物在有阳光的情况下吸取二氧化碳,在其叶绿体内进行光合作用,产生碳水化合物和氧气,氧气可供其他生物进行
2023-05-25 00:19:574

二氧化碳的化学式是什么?

离子方程式为:CO2+2OH- = CO32- + H2O 二氧化碳与过量氢氧化钠反应:化学方程式为:NaOH+CO2=NaHCO3 CO2 +2NaOH =Na2CO3 + H2O Na2CO3 +H2O+CO2=2NaHCO3 )离子方程式为:CO2 + OH- = HCO3-当CO2:NaOH=1:2时CO2+2NaOH=H2O+Na2CO3 当CO2:NaOH=1:1时Na2CO3+H2O+CO2=2NaHCO3 现在CO2:NaOH=2:3=1:1.5,说明两个反应都要发生首先1.5molCO2与3molNaOH反应生成1.5molNa2CO3然后剩下的0.5molCO2与0.5molNa2CO3反应生成1molNaHCO3,剩下1molNa2CO3总反应是2molCO2与3molNaOH反应生成1molNaHCO3和1molNaHCO3离子方程式:2CO2 + 3OH- = HCO3- + CO32- + H2O常见的化学方程式:网页链接
2023-05-25 00:20:132

二氧化碳的意思

二氧化碳的解释[carbon dioxide] 一种重的无色气体CO 2 ,不助燃,溶于水中形成碳酸;主要由酸作 用于 碳酸盐、酒类发酵以及 有机 物质 的燃烧和分解(如 动物 呼吸、动植物的 腐烂 以及矿中沼气 * )而形成;植物从空气中吸收二氧化碳作为光 合作 用的第 一步 ;以气体或液化形式主要用于饮料的碳酸饱和作用、救火、治疗工作、采矿作业、化学工业以及用作动力源(如喷漆和充气救生筏中),以 固化 形式用作干冰——亦称碳酸气 详细解释 无机化合物,化学式CO2。无色无臭的气体,比空气重,空气中含量约为0.04%。动物呼吸时吸入氧气,呼出二氧化碳; 绿色 植物进行光合作用时放出氧气,吸入二氧化碳。用来制纯碱、 清凉 性饮料等,也用来灭火。也叫碳酐或碳酸气。 词语分解 二的解释 二 è 数名:一加一(在钞票和单据上常用大写“贰”代)。 双,比:独一无二。 两样,别的:二话。不二价。 两 部首 :二; 碳的解释 碳 à 一种非 金属 元素,无臭 无味 的固体。无定形碳有焦炭,木炭等,晶体碳有金刚石和石墨。冶铁和炼钢都需要焦碳。在工业上和医药上,碳和它的化合物用途极为 广泛 。 部首:石。
2023-05-25 00:20:221

二氧化碳化学式

二氧化碳化学式为:CO2。一个二氧化碳分子由两个氧原子与一个碳原子通过共价键构成,常温下是一种无色无味气体,密度比空气大,能溶于水,不支持燃烧,与水反应生成碳酸。固态二氧化碳压缩后俗称为干冰。二氧化碳被认为是加剧温室效应的主要来源。化合物化学式的写法:首先按正前负后的顺序写出组成化合物的所有元素符号,然后在每种元素符号的右下角用数字写出每个化合物分子中该元素的原子个数。还有一种写法:氧元素与另一元素组成的化合物,一般要把氧元素符号写在右边;氢元素与另一元素组成的化合物,一般要把氢元素符号写在左边;金属元素、氢元素与非金属元素组成的化合物,一般要把非金属元素符号写在右边。直接由离子构成的化合物,其化学式常用其离子最简单整数比表示。
2023-05-25 00:20:301